CS367490A3 - Process for hardening cutting edges of saw blades, knives and punches - Google Patents

Process for hardening cutting edges of saw blades, knives and punches Download PDF

Info

Publication number
CS367490A3
CS367490A3 CS903674A CS367490A CS367490A3 CS 367490 A3 CS367490 A3 CS 367490A3 CS 903674 A CS903674 A CS 903674A CS 367490 A CS367490 A CS 367490A CS 367490 A3 CS367490 A3 CS 367490A3
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
plasma
cutting edge
axis
cutting
hardening
Prior art date
Application number
CS903674A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Albert Dr Schuler
Wladimir Dr Tokmakov
Original Assignee
Schuler Albert
Wladimir Dr Tokmakov
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from AT179689A external-priority patent/AT392483B/en
Priority claimed from AT245189A external-priority patent/AT392981B/en
Application filed by Schuler Albert, Wladimir Dr Tokmakov filed Critical Schuler Albert
Publication of CS367490A3 publication Critical patent/CS367490A3/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/22Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for drills; for milling cutters; for machine cutting tools
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/06Surface hardening
    • C21D1/09Surface hardening by direct application of electrical or wave energy; by particle radiation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/18Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for knives, scythes, scissors, or like hand cutting tools
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/24Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for saw blades

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Arc Welding In General (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Perforating, Stamping-Out Or Severing By Means Other Than Cutting (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)
  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)
  • Nonmetal Cutting Devices (AREA)
  • Turning (AREA)

Abstract

A process is disclosed for hardening the cutting edges of saws, knives and cutting tools, in particular for processing wood, paper, cardboard, plastic materials, leather and textiles, by means of an energy beam guided over the areas to be hardened of the tool. In order to obtain optimal hardness, a plasma beam is used as energy beam. The plasma beam (2) is guided with a relative speed (v) with respect to the cutting edge of the tool between 5 and 100 mm/sec., the gap between the outlet nozzle of the plasma torch (1) and the cutting edge extends between 2 and 14 mm, the power of the plasma beam is comprised between 1 and 10 kW, and the diameter (d) of the outlet nozzle of the plasma torch (1) is comprised between 3 and 7 mm.

Description

íS; i· F.L / . 1 ř i*íf * ji li <S ‘ -fi Iší* >f- í:í !ííS; i · F.L /. The invention further relates to the present invention

NN

H 4f; :p !ff K· <j / y -ír;í tiH 4f; : pfF K i / yr

Vynález se týká způsobu kalení řezných hran pil, obzvláš-tě pil pro zpracování dřeva,, jakož také způsobu kalení nožůnabo razníků pro: práci se dřevem, s papírem, s kartonáží, s plastickými hmotami, s kůží nebo s textiliemi. Řezné hrany i i o' ř ' ' ' těchto nástrojů,! určené ke kalení, se zahřívají energetický-mi paprsky. Řezné hrany pil, nožů nebo razníků pro shora uve-BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method for hardening saw blades, particularly saws for wood processing, as well as a method of hardening knives and blades for: working with wood, paper, cardboard, plastics, leather or textiles. Cutting edges i i '' these '' tools! intended for quenching, are heated by energy rays. The cutting edges of saws, knives or punches for the

; z z ! ' i · ' I 'děné účely podléhají opotřebení. Odolnostiěchto nástrjů, ne- i y · · j vj i boli jéjich žiyotnost, závisí na kvalitě ostří /na použitém .. . . -i · : materiálu, na způsobu kalení/, na charakteru řeziva a na řez- 1 [ - /+ ; / "i r ť ' - ř x nem výkonu., Po; ukončení živostnosti se tyto nástroje bud zno- ’ . Ϊ ‘ i! jí ' . ' ' ' λ ' . ' · '·. í vu ostří nebo, sě šrotují. ,'ι ..' · í· ' ’ 5 «· * ! r‘ -· 1 > . . > j · ‘ v ’t ’ . j' · ' ; 1- ' í ' J· 1 pil, nožů a razníků je z uhlíkaté oceli, kte- Í ' !'; z z! Worn purposes are subject to wear. The durability of these tools depends on the quality of the blades / on the used. . -i ·: the material, the method of hardening /, the nature of the sawn timber and the cut-1 [- / +; After the end of the service life, these tools are either cut or crushed. , 'ι ..' · í · '' 5 «· *! r '- · 1>..> j ·' v 't'. j '·'; the punch is made of carbon steel, which!

Mnoho typů rá se dá }ohřevem a následujícím rychlým ochlazením snadno ka-j | í $ ; říf fl ' I : i ' jj lit. jelikož] jel takové kalení vždy spojeno s po kle sem·’hou že v- f í '· g ‘ i 1 j* : f natosti’, je|žádoucí vysoká tvrdost pouzejv' oblasti řezných hran. Ostatní části pily, nože nebo· řaznlcku máji vykazovat V 'k i" ; ? . i . !· ’ í: nižší tvrdost, ale za to větší houževnatost.Many types of heat can be easily heated and then cooled rapidly í $; Since such quenching has always been associated with the inlet, a high hardness in the region is desirable. cutting edges. Other parts of the saw, knives or chain saw have a V 'k i ";?. I.! · Í: lower hardness but a higher toughness.

Známými způsoby k parciálnímu kalení řezných hran jepoužití elektronových nebo laserových paprsků jakožto zdrojeenergie. Nedostatkem při kalení svazkem elektronových pa- prsků nebo laserových paprsků jsóů nákladná’’ zářížeňí, potřebná k provádění takových postupů. Z toho důvodu se tako- ivé způsoby v . praxi .dosud ...sotva prosazují ,. ..... !\ ' ' * Dalším známým; způsobem kalení-je kalení indukční. Po obrou-jšení řezné hrany se zahřívá oblast břitu vířivými proudy, zís-ikávánými vysokofrekvenčním magnetickým střídavým polem a pak I ' •'se rychlým ochlazením zakalí. ' I - Dále je z WO 85/00051 známo, že lze povrchově kalit plochéčásti plasmovým paprskem. Kalení břitů plasmovým paprskem neby-lo -dosud vzato v úvahu, jelikož takové plasmové paprsky vykazujípříliš malou stabilitu. U,pil je známo navařování stellitů na špičky zubů. Navaře-ný stellitový materiál se pak vybrousí do žádaných tvarů špi-ček zubů. Tento postup je však velmi nákladný. Úkolem vynálezu je najít způsob ke kalení řezných hranpil, nožů a razníků, při kterém by bylo použito jednoduše získatel ného a levného energetického paprsku. ‘ i >. . . >Known methods for partial quenching of cutting edges are the use of electron or laser beams as a source of energy. A drawback in the hardening of the electron beam or laser beam is the expensive 'glowing' needed to perform such procedures. For this reason, so many ways in. practice. '' * Another acquaintance; by way of hardening-is induction hardening. After the cutting edge is sharpened, the cutting edge area is heated by eddy currents obtained by high frequency magnetic alternating field and then quenched by rapid cooling. Furthermore, it is known from WO 85/00051 that it can be surface hardened by a flat surface with a plasma beam. Plasma quenching of the cutting edges has not yet been taken into account as such plasma beams exhibit too little stability. It is known to weld stellites to the tips of the teeth. The welded stellite material is then ground to the desired tooth tip shapes. However, this procedure is very costly. SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide a method for hardening cutting prisms, knives and punches using a simply obtainable and inexpensive energy beam. ‘I>. . . >

Dodle vynálezu se proto jako energetického paprsku použí-vá plasmového paprsku, přičemž plasmový paprsek je vůči nástro-ji, přiváděn relativní rychlostí 5 až 100 mm/s a vzdálenost me-zi výstupní tryskou plasmového hořáku a řeznou hranou je 2 až .f. S’ { . '·! 14 mm a výkon plasmového hořáku je1 1 až 10 kW, přičemž průměr , íJ · .-Íí i." / . , ' 1 J ’ ř-f výstupní trysky plasmového i hořáku je 5 až 7 mm. ' S překvapením;se zjistilo,’ že při přesně nastavené kon-stelaci parametrů je možno použít ke kálaní řezných hran plas-mového paprsku, přičemž je dále pouze při těchto parametrech V. n - 4- - možné kalení tak zvaným samozáj<alem, tedy bez dodatečného ochla-zování například.vzduchem nebo vodou. i Rychlostí posuvu v se přizpůsobí rychlost ohřevu a ochlazo-vání optimálním hodnotám pro různé tloušťky materiálu a pro růz- í né úhly břitu. U tenčích listů, zejména pod 3 mm, popřípadě i ;při menších úhlech břitů obzvláště,pod 25°, je nutno rychlost i ; -posuvu volit větší, neboť jinak by!rychlost ochlazování vlivem i . iomezeného odvádění tepla ze základního materiálu byla přílišmalá k dostatečně velkemu zakalení. Při větších tloušťkáchlistů, respektive při větších úhlech břitů, může být rychlostposuvu k dosažení větších zakalených zón volena menší. ; Plasmového paprsku se dosahuje ionizací argonu nebo dusí- jku popřípadě směsných plynů. K ionizaci dochází obloukovým elek- i . ' Ϊ !According to the invention, therefore, a plasma beam is used as the energy beam, the plasma beam being fed to the instrument with a relative speed of 5 to 100 mm / s and the distance between the plasma torch outlet nozzle and the cutting edge being 2 to 20. S ’{. '·! 14 mm and the power of the plasma torch is 1 to 10 kW, the diameter of the plasma nozzle of the plasma torch being 5 to 7 mm. that, if the parameters are adjusted precisely, it is possible to use a plasma jet to cut the cutting edges, and it is only possible with these parameters V. n - 4 - hardening by the so-called self-aligning, that is to say without additional cooling For example, by air or water, the heating speed and cooling rate are adjusted to the optimum values for different material thicknesses and for different cutting angles, in thinner sheets, in particular below 3 mm and at lower cutting angles in particular below 25 °, the velocity of the displacement must be greater because otherwise the cooling rate due to the limited heat dissipation of the base material is too small to sufficiently large turbidity. For example, at higher blade angles, the velocity of the slider can be chosen to be smaller for larger turbid zones. ; The plasma beam is achieved by ionizing argon or nitrogen or mixed gases. The ionization occurs by an arc electrode. 'Ϊ!

Itrickým výbojem nebo vybuzením vysokofrekvenčním elektromagne- í ! ; . tickým polem.· Vhodným tvarem elektrod, případně trysek sezíská paprsek, v jehož ose se dosahuje teplot až 15 000 °C. • } ’ . ’ h e · · * . • > iItric discharge or excitation by high frequency electromagnetic radiation! ; . · A beam is drawn through a suitable shape of the electrodes or nozzles in which the temperature reaches up to 15,000 ° C. •} ’. 'H e · · *. •> i

Jestliže se takový plasmový paprsek vede při parametrech ř ?*" | I·' - ‘•'i 1 '· podle vynálezu nad' obroušenou řeznou hranou pily, noze nebo razniku, dochází y lokálním oboru k ohřevu řezné hrany rych- ' ϊ· ’,ί lostí až 5000ΐΚ/sl Po1;ukončení přívodu energie se řezná hrá-zi ' řl. f i.: |.ή; n na ochlazůjef sámozákaíem, ·{ to je odváděním tepla do základní-ho materiálůhástrp jel rychlostmi ochlazování až 1000 k/s. Přitom vznikájemnozrnná martensitická struktura s tvrdos-tí až 1 000 HV /tvrdost' podle Vickerse/. Při způsobu podle vynálezu je však důležité, aby se řeznáIf such a plasma beam is guided by the parameters according to the invention above the abraded cutting edge of a saw, a leg or a punch, the local edge is heated by the cutting edge. ending the energy supply, the cutting edge of the cutter is self-extinguishing, that is, by dissipating the heat into the base material, the nozzle is driven at cooling rates of up to 1000 ° C. The resulting martensite structure with a hardness of up to 1000 HV / Vickers hardness is important in the process according to the invention, however, it is important that the cutting

'SX * 5. - hrana v průběhu tepelného zpracování nenatavila. Přesto musí i v oblasti řezné hrany dojít k dostatečně velkému ohřevu k za- I ' v 1 , , l i jištění žádaného zvýšení tvrdosti. Toho se dosahuje .pouze zadodržení shora uvedených parametrů.'SX * 5. - The edge has not melted during heat treatment. Nevertheless, there must also be sufficient heating in the area of the cutting edge to ensure that the required hardness is increased. This is achieved only by keeping the above parameters.

Obzvlášť příznivé podmínky pro kalení jsou při následují-cích hodnotách: 1 i výkon plasmového zářiče průměr zářiče u výstupní trysky plasmového hořákuvzdálenost výstupní trysky plasmového hořáku odřezné hrany relativní rychlost plasmového zářiče vůči řeznéhraná - . .. .Particularly favorable conditions for quenching are, at the following values: 1 i plasma radiator power radiator diameter at the plasma torch outlet nozzle distance of the plasma torch exit nozzle cutting edge relative velocity of the plasma radiator to the cutting edge -. ...

1 až 5 kW 4 až 5,5 mm 5 až 9 mm M n, 1 » r nr? Hk £ - V; ' i f· Či’ >· '1 to 5 kW 4 to 5.5 mm 5 to 9 mm M n, 1 »r nr? Hk £ - V; 'i f · Ci'> · '

OT 15 sž 50 mm/s i k S výhodou je nůž nebo razník veden podél řezné hrany plasmovým paprskem mechanickým pohybem, přičemž osa plasmového t | . zářiče koinciduje s- osem souměrnosti řezné hrany. V případě pil i >· ' se plasmový paprsek vede mechanickým pohybem plasmového hořáku; : ’ n-ÍF 1, napříč listu pily přes zadní stranu zubů v oblasti horní·, řez- . ' ’ m \ /.né hrany. Tak se dosahuje, pokud možno rovnoměrného působěníi f J ' · : i , ' fc ’ ‘5 ř' ? J· . * ; tepla po celé délce řezné hrany špičky zubů. U určitých tva-Advantageously, the knife or punch is guided along the cutting edge by a plasma beam through a mechanical motion, the axis of the plasma t. . the emitter coincides with eight cutting edge symmetry. In the case of saws, the plasma beam is guided by mechanical movement of the plasma torch; : 'N-1F 1, across the saw blade across the back of the teeth in the upper ·, cut-. '' M. Thus, as far as possible, the effect of f J '·: i,' fc '‘5' 'is achieved? J ·. *; heat along the cutting edge of the tooth tip. For certain

t- < ' ', i P, \ f r I rů pil naopak výhodné a technicky jednodušší vést plasmový jhořák bez příčného pohybu podél listu pily. ElektromagnetΙο-ί kým^vychýlením pomocí cívky, uspořádané ý oblasti mezi katodou í ' { a spodní hranou trysky, je možné, definované rozšíření plasmo-vého paprsku a tím přizpůsobení geometrii zubu /například upil s vychýlenými zuby/. Rozdíl oproti známému způsobu elek-tromagnetického vychyíování plasmového pyprsku při’, natavo-•vání je založen na tom,-že tam dochází k. působení. elektro.- ... 0½ >^Ί V;’ · mConversely, it is advantageous and technically easier to lead a plasma burner without transverse movement along the saw blade. By electromagnetic deflection by means of a coil arranged between the cathode and the lower edge of the nozzle, a defined expansion of the plasma beam is possible, thereby adapting the geometry of the tooth (e.g., a siphon with deflected teeth). The difference with the known method of electromagnetic deflection of the Plasma Plasma at 'fusion' is based on the fact that there is action. electro.- ... 0½> ^ Ί V; ’· m

ti-•Hti- • H

v 5l·'- 4V k V' l íp r *; v or 4/ i A?i Ví; t ’ť •n i f! ! y na obr. 2 \ V * ,r Λ * r {í\| magnetického pole v oblasti mezi spodní hranou trysky a povr- ' . ( i : . chém nástroje. Při tomto způsobu se musí nacházet ^ohnisko svě-' ' , , · i ( telného oblouku na povrchu nástroje. Tento známý způsob při kalení plasmou nefunguje, jelikož elektrický oblouk musí hořet i mezi katodou a spodní hranou trysky. ’ ! í Zm.ehšení}energetické náročnosti při kalení se dá dosáhnout 5 -d - tím, žeíplasmový paprsek pracuje v impulzním provozu s frekven-cí impulzů f , kde f - rychlost posuvu listu pily 'dělená rozte-čí zubů, přičemž doba impulzů je v rozmezí 0,2 až 0,8 sekund.v 5l · '- 4V to V' l íp r *; v or 4 / i? i Ví; t'n • n i f! ! y in Fig. 2 V *, r Λ * r magnetic field in the area between the lower edge of the nozzle and the surface. In this method, the focal point of the arc must be located on the surface of the tool. This known method does not work with plasma quenching, since the arc must also burn between the cathode and the bottom edge of the nozzle. The energy efficiency of the quenching process can be achieved by 5-d in that the pulsed beam operates in pulse frequency pulse operation f where the saw blade feed rate divided by the tooth pitch, the time is between 0.2 and 0.8 seconds.

S V případě nožů je dále možné, že osa plasmového paprsku svírá s osou souměrnosti řezné hrany určitý úhel /například 90 ?, 135 ° nebo polovinu úhlu břitu/. Tak se dá dosáhnout nesymetrického rozdělení kalicí zóny vůči ose souměrnosti a tím přizpůsobení speciálním situacím opotřebení· Zejména*' u nožových... : V , v _ ί i listů otloušťce přes 5 mm je tím možné dobré přizpůsobeníkalené zóny nejrůznější geometrii břitu., řFurthermore, in the case of knives, it is possible that the axis of the plasma beam forms an angle (e.g. 90 °, 135 ° or half the angle of the cutting edge) with the axis of symmetry of the cutting edge. In this way, an unsymmetrical distribution of the quenching zone with respect to the symmetry axis can be achieved, thereby adapting to special wear situations. In particular, for knife ...: V, sheet thicknesses over 5 mm make it possible to adapt the tailored zone to a variety of cutting geometry.

Vynález blíže objasňují připojené obrázkyi ’ ’= na obr. 1 je schematicky znázorněno principiální uspořádání ’ 5 * : ' μ - ’ ;· plasmové jednotky na příkladu kalení pily; - ’ , vfc· j . í je v axonometrickém pohledu detail Špičky zubu listu pily; ; Γ ? i · í, /· · na obr. 3 >je schéma principiálního uspořádání plasmové jednot- ky na příkladu kalení nože; na obr. 4 je schéma průřezu plasmového hořáku v oblasti vy— stupni trysky i plasmový výkon /kW/ 2,5 4,0 3,5 ......4,0 2, 0 4,0 ' h i vzdálenost /a v mm/ Ί — , 5,0 6,0 4,0 rychlos st posuvu /v v mm/s/ 25,0 30,0 2o., 0'· průtok plynu /l/min/ 7,0 10,0 7,0 maximáZ Lni tvrdost /HV/ 920,0 940,0 , 900,0 -Praktičké zkoušky na pilách prokázaly pětinásobné zvýšeníživotnosti. i a(! ξίi i *í !»;The invention is illustrated in more detail by the accompanying drawings, in which: Fig. 1 is a schematic representation of the principle of 5 *: 'μ -'; - ', vfc · j. is an axonometric view of the tip of the saw blade tooth; ; ? FIG. 3 is a schematic diagram of a principal arrangement of a plasma unit using an example of hardening of a knife; Fig. 4 is a cross-sectional diagram of the plasma torch in the nozzle stage and the plasma power / kW / 2.5 of 4.0 3.5 ... 4.0 2, 4.0 ' in mm / Ί -, 5.0 6.0 4.0 feed rate / vv mm / s / 25.0 30.0 2o., 0 '· gas flow / l / min / 7.0 10.0 7 , 0 maxima Lni hardness / HV / 920,0 940,0, 900,0 - Practical tests on saws have shown a fivefold increase in lifetime. i and (! ξίi i * í! »;

R i . ri Ί jj. •1 Příklad 2R i. ri Ί jj. • 1 Example 2

• I• I

Kalení okružní pilyHardening circular saw

Materiál': pilová ocel B 412, 50 zubů, rozteč zubů 30 mm,Šířka b řezné’hrany 4,0 mm, tvrdost v nezpracovaném stavu410 HV. ' \ plasmový výkon /kVf/ R 3,0 j ‘ . /průměr paprsku /d v mm/ . . 4,0 .» JM, i ' ' ' vzdálenost /a v mm/ 5,0 1; i · ř. rychlost posuvu /v v mm/s/ ¢. í r T ’ 5O’° Γ průtok plynu /l/min/ * 8,0 maximální tvrdost /HV/ ři -F 5 bsi i . i’.' ./ &amp; 7’ i ‘900,0 i i í' < λ . ' ;ϊ 1 Příklad 3 ‘ : B ’ ’í <. “ ' < ;í, ' - ' :,·Material ': B 412 saw blades, 50 teeth, 30 mm tooth pitch, 4.0 mm cutting blades, unprocessed hardness410 HV. plasma power / kVf / R 3.0 j ‘. beam diameter (d in mm). . 4.0 .mu.M, i ' ' ' ' ' i · row feed rate / v in mm / s / ¢. í r T '5O' ° Γ gas flow / l / min / * 8.0 maximum hardness / HV / øi -F 5 bsi i. and'.' ./ &amp; 7 ’i‘ 900,0 i i '<λ. '; ϊ 1 Example 3 ‘: B’ ’í <. “'<, Í,' - ':, ·

Kalení pásové pilyHardening of band saw

Materiál: pilová ocel B 412, délka pásu 6 m, rbztéčwžubů-"-15 mm, šířka v řezné hrany 1,5 mm, tvrdost v nezpracovanémstavu 410 HV plasmový výkon /kW/, 7 i ' i ;· průměr paprsku /d v mm/ * } vzdálenost /a v mm/ rychlost posuvu /v v mm/s/ ! průtok plynu /l/min/ Ϊ ’ maximální tvrdost /HV/ 1,5: 5,01 5,020,0 7,0 900,0 PříkladMaterial: B 412 saw blade, strip length 6 m, rbztéčwžubů - "- 15 mm, cutting edge width 1.5 mm, unprocessed hardness 410 HV plasma power / kW /, 7 i 'i; · beam diameter / dv mm / *} distance / a in mm / feed rate / vv mm / s /! gas flow / l / min / Ϊ 'maximum hardness / HV / 1,5: 5,01 5,020,0 7,0 900,0 Example

IAND

Kalení razníku pro kůže a textilieHardening of punch for leather and textiles

Materiál: pásková ocel CK 60 /číslo:materiálu 1.1221/, tlouš-ťka 2 mm, tvrdost v;nezpracovaném stavu 300 HV /Vickers/plasmový výkon /kW/ 1 2 4 průměr paprsku /d v mm/ ; -4 4 ; 4 vzdálenost /a v mm/ : 4 6 > 8 i. ' j .. * uhel mezi osou plasmového paprsku f. ....... · á osou řezné hrany /°/ i | . 0 0 0 1. · V 1 f: I i il J., , ’ r ti . i ' 1 i rychlost posuvu /v v mm/s/ Γ ! 25 55 50 ! ’ p' v ? f r = ' / průtok plynu'/l/min/ ' \ ' 5 5 5 . * 1 , ' í maximální«tvrdost /HV/ 860 890 940 Příklad 5L ' : fMaterial: strip steel CK 60 / number: material 1.1221 /, thickness 2 mm, hardness v; raw state 300 HV / Vickers / plasma power / kW / 1 2 4 beam diameter / d in mm /; -4 4; 4 distance / a in mm /: 4 6> 8 i. 'J .. * angle between the axis of the plasma beam f. .......... and the axis of the cutting edge / ° / i | . 0 0 0 1. · V 1 f: I i il J.,, ”r ti. i '1 i feed rate / v in mm / s / Γ! 25 55 50! 'P' in? f r = '/ gas flow' / l / min / '5 5 5. * 1, í maximum «hardness / HV / 860 890 940 Example 5L ': f

Kalení nože hoblíku k opracování dřeva 11Hardening of the planer knife for woodworking 11

Materiál:" 80CrV 2 /číslo materiálů 1,2255/, tloušťka 8 mm’ ,' ’tvrdost v nezpracovaném stavu 280 HV /Vickers/ •6Material: "80CrV 2 / material number 1,2255 /, thickness 8 mm", '' hardness in raw state 280 HV / Vickers / • 6

plasmový výkon /kW/ 2 3 5 ! průměr paprsku /d v mm/ ......4 4 ... 4 vzdálenost /a v mm/ 4 6 8 úhel mezi osou plasmového paprsku a osou řezné hrany / 0/ 60 90 120 ryčhlost posuvu /v v mm/s/ 20 30 40 průtok plynu /l/min/ 5 5 6 maximální tvrdost /HV/ 840 880 ,905 liplasma power / kW / 2 3 5! beam diameter / dv mm / ...... 4 4 ... 4 distance / a in mm / 4 6 8 angle between plasma beam axis and cutting edge axis / 0/60 90 120 feed rate / vv mm / s / 20 30 40 gas flow / l / min / 5 5 6 maximum hardness / HV / 840 880, 905 li

I r -I r -

Claims (9)

- 11 -- 11 - PATENTOVÉ NÁROKY <' .<a \ / izníků, o 1· Způsob kalení řezných hran pil, nožů a razníků, ob- ř ’ 1 ' * zvláště pro zpracování dřevai papíru, kartonů, plastických i ’ i hmot, kůže a textili, pomocí' jednoho energetického paprsku, který . } : 1 i S f χ je veden nad oblastmi určenými ke kalení, vyznačený tím, že i . ; se jako energetického paprsku používá plasmového paprsku, přičemž plasmový paprsek /2/ je veden vůči řezné hraně ná- 1 stroje relativní rychlostí /v/ rovnou 5 až 100 mm/s, přičemž 3 , ' í vzdálenost výstupní trýsky plasmového hořáku /1/ od řezné ' 1 hrany je 2 až 14 mm a výkon plasmového zářiče je 1 až 10 í . . I kW a průměr /d/ výstupní trysky plasmového hořáku /1/ je , -z _ ' ' I , 3 az 7 mm. : 5 , .J . i 1 t ' , -f - íPATENT REQUIREMENTS <1 · Method of hardening cutting edges of saws, knives and punches, especially 1 '* especially for the processing of wood paper, cartons, plastic materials, leather and textiles, by one energy beam that. }: 1 i S f χ is directed over hardening areas, characterized by i. ; a plasma beam is used as the energy beam, and the plasma beam (2) is guided relative to the cutting edge of the machine by a relative velocity (v / equal to 5 to 100 mm / s), wherein the 3 ' the cutting edge is 2 to 14 mm and the power of the plasma emitter is 1 to 10 µ. . 1 kW and the diameter / d / of the plasma torch outlet nozzle (1) is, 1 to 3 mm. : 5, .J. i 1 t ', -f - i 2. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že výkon plasmového , ! l· · i . , , H zářiče, je 1 až 5 kW. / i / 1 ' í i ΐ; ί ) ", i,i · i . i / Η5?·· V 3Í Způsob podlé/bodu 1 nebo 2, vyznačený tím, že průměr -4 ! I ·’ i ‘ J" * plasmového paprsku /2/ u výstupní trysky plasmového hořáku ’í j : : í · je 4/až. 6 mm. , , ?! ‘ ’ ». ?' · 4’ c ' i í.. i i. ·. » | k " >' v i < | Γ. ’ | o 4. i Způsob Fpodlejtbodu 1 až 3, vyznačený tím,' že vzdálenost· ·< i i '· ί -· í B 3 .Í / UB / *· : /a/ výstupní trysky/plasmového hoříku /1/ od<řezné/hraný Ije 3 až 10 mm.2. The method of claim 1, wherein the plasma power is applied. l · · i. ,, H emitter is 1 to 5 kW. / i / 1 'i i; 2. The method of claim 1 or 2, wherein the plasma jet diameter (41) is equal to the plasma jet (2) at the exit nozzle. The plasma torch is 4 to. 6 mm. ,,?! ‘’ ». ? ' · 4 ”c i i .. ·. »| 4. The method of claim 1 to 3, characterized in that the distance .beta. the output nozzle / plasma torch (1) from <cutting / playing 1 to 3 mm. 5. Způsob podle bodu 1 až 4, vyznačený tím, že relativnírychlost /v/ plasmového paprsku /2/ vůči řezné hraně je '! í5. A method as claimed in claim 1, wherein the relative velocity (v) of the plasma beam (2) is equal to the cutting edge. and 1 1 ' ; t ř í 15 až 50 mm/s. . ; ‘ , - . π · j < ; í1 1 '; 15 to 50 mm / s. . ; ‘, -. π · j <; and 6. Způsob podle bodu 1 až 5, vyznačený tím, že plasmovýpaprsek /2/ je mechanickým. pohybem plasmového hořáku /1/ veden napříč listu pily /5/ přes hřbet zubu /1/ v oblasti horní . • 1 řezné hrany. . , í ‘ J6. A process as claimed in claim 1, wherein the plasma jet (2) is mechanical. by moving the plasma torch (1) across the saw blade (5) over the tooth back (1) in the upper region. • 1 cutting edge. . , í ‘J 7. Způsob podle bodu 6, vyznačený tím,1 že v průběhu příčné-ho pohybuplasmového paprsku je pila v klidu a pak se posune * í ’ dále o rozteč zubu, načež další příčný pohyb plasmového paprs-ku kalí následující špičku zubu /5/.7. A method as claimed in claim 6, wherein during the transverse movement of the beam the saw is at rest and then displaced further by the pitch of the tooth, whereupon further transverse movement of the plasma beam quenches the subsequent tooth tip (5). . 8. Způsob podle bodu 1 až 5, vyznačený tím, že plasmový paprsek je při kalení pil zaměřen na střed špičky zubu aflistpily se kontináálně a nebo po krocích pohybuje ve směru ozu- ; 5 bení. 1 í ‘ 9. Způsob podle bodu 8, vyznačený tím, že plasmový papr- sek pracuje v impulzním provozu s frekvencí impulzů f rovnou ·’. l-IMí t podílu rychlosti posuvu listu pily a rozteče zubů; přičemž J; ' p* 4 !' · doba impulzu je 0,2 až 0,8 sekund. ' «. ; .£· > } 1 až 1 . , jp ; . ί >8. A method according to claim 1, wherein the plasma beam is directed to the center of the tooth tip of the aflistpila when continually quenching the saws. 5 beats. 9. Method according to claim 8, characterized in that the plasma beam operates in pulsed operation with a pulse frequency of f equal to &quot; &quot;. l-IMi t of the blade feed rate and tooth pitch; wherein J; 'p * 4!' · Pulse time is 0.2 to 0.8 seconds. '«. ; 1 to 1. , jp; . ί> 10. Způsob podle/bodu 8, vyznačený tím, že list pily /5/sesplynule pohybuje ve směru ozubení, zatímco plasmový papr-sek /2/ vykonává příčný pohybí s frekvencí 10 až 200 Hz vy-volávanou elektromagnetickým vychylováním mezi hrotem/ ka-tody a spodní hranou trysky plasmového hořáku. £ í ·Method according to claim 8, characterized in that the saw blade (5) moves in the direction of the toothing while the plasma beam (2) performs a transverse movement with a frequency of 10 to 200 Hz called by electromagnetic deflection between the tip (s) and the lower edge of the plasma torch nozzle. Í · · 11. Způsob podle bodu 1 až 5, vyznačený tím, že osa plas-mového paprsku koinciduje s osou souměrnosti řezné hrany nože. '•Τ' ^'1 -13 - Způsob podle bodu 1 až 5, vyznačený tím, že osa plas-• paprsku svírá s osou souměrnosti řezné hrany nože uhel 12. mového T’V 'i ...... , . ¢( í který odpovídá přibližně polovině úhlu břitu β ·11. The method of claim 1, wherein the axis of the plastic beam coincides with the axis of symmetry of the cutting edge of the knife. 13. A method according to claim 1, wherein the beam axis forms an angle T'V 'i ......, with the axis of symmetry of the cutting edge of the knife. ¢ (í which corresponds to approximately half the angle of the edge β · 15. Způsob podle bodu1 1 až 5» vyznačený tím, že osa plas- í movéhoípaprsků svírá s osou souměrnosti řezné hrany nože uhelrovný 90 ; - K í* 4 ! ; 14*. Způsob podle bodu 1 až 5, vyznačený .tím, že osa plas- ’ I mového paprsků svírá s osou souměrnosti řezné hrany uhel j : i · rovný přibližně 135 °. , ; . i i i ! ’ i · Ί15. A method according to claim 1, wherein the axis of the plasma beams forms a carbon-like 90 with the axis of symmetry of the cutting edge of the knife; - K * 4! ; 14 *. 5. A method according to claim 1, wherein the axis of the plasma beam forms an angle of approximately 135 DEG with the axis of symmetry of the cutting edge. ,; . i i i! 'I · Ί ] !í* f » , * Ť]! í * f », * Ť ,*í y to fclt í‘,‘ f&amp;,; i, * y y fclt í ‘,‘ f &amp;,; and v · 4 Z 1in · 4 of 1 ! ii! ii
CS903674A 1989-07-25 1990-07-24 Process for hardening cutting edges of saw blades, knives and punches CS367490A3 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT179689A AT392483B (en) 1989-07-25 1989-07-25 METHOD FOR HARDENING THE CUTTING EDGES OF SAWS
AT245189A AT392981B (en) 1989-10-24 1989-10-24 Method of hardening the cutting edges of knives

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS367490A3 true CS367490A3 (en) 1992-01-15

Family

ID=25596830

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS903674A CS367490A3 (en) 1989-07-25 1990-07-24 Process for hardening cutting edges of saw blades, knives and punches

Country Status (12)

Country Link
EP (1) EP0483182B1 (en)
CN (1) CN1027907C (en)
AT (1) ATE115639T1 (en)
AU (1) AU5960690A (en)
CA (1) CA2064032A1 (en)
CS (1) CS367490A3 (en)
DE (1) DE59008039D1 (en)
FI (1) FI95048C (en)
PL (1) PL286149A1 (en)
SK (1) SK279015B6 (en)
WO (1) WO1991001386A1 (en)
YU (1) YU135290A (en)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4126910C1 (en) * 1991-08-14 1992-09-24 Georg Weiss Gmbh, 8201 Schechen, De
US5417132A (en) 1993-01-19 1995-05-23 Alan R. Pfaff Rotary cutting dies
DE4328961C2 (en) * 1993-08-27 1995-11-30 Fraunhofer Ges Forschung Process for the production of paper knives
AT404798B (en) * 1994-01-17 1999-02-25 Fischer Gmbh METHOD FOR HARDENING STEEL RUNNERS FOR SKI AND PLASMA HEAD FOR HARDENING EDGES IN STEEL MATERIALS AND DEVICE FOR HARDENING EDGES IN STEEL MATERIALS
DE4433720A1 (en) * 1994-09-21 1996-03-28 Linde Ag Method and device for hardening ski steel edges
AT403805B (en) * 1994-12-23 1998-05-25 Fischer Gmbh METHOD FOR MACHINING STEEL EDGES FOR SKI OR THE LIKE
US6189414B1 (en) 1995-12-19 2001-02-20 Yoshizawa Industry Inc. Counter plate and cutting die for die cutting machine
DE69620119T2 (en) * 1995-12-19 2002-11-28 Katayama Steel Rule Die Inc Manufacturing process for a stamping plate
ATE210533T1 (en) * 1996-02-15 2001-12-15 Bernal International Inc PUNCHING KNIFE AND MANUFACTURING PROCESS
NL1040070C2 (en) * 2013-02-27 2014-08-28 Hho Heating Systems B V PLASMATRON AND HEATING DEVICES INCLUDING A PLASMATRON.
CN110066994A (en) * 2018-01-23 2019-07-30 武汉苏泊尔炊具有限公司 The processing method of cutter and the cutter
TW202001977A (en) * 2018-06-08 2020-01-01 財團法人工業技術研究院 Plasma system for substrate edge treatment and treatment method using the plasma system
CN108866303B (en) * 2018-08-02 2024-02-27 泉州市海恩德机电科技发展有限公司 Quick pushing up-down oil injection mechanism for large-diameter saw blade iron matrix

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1233454A (en) * 1958-09-18 1960-10-12 Plasma Flame Corp Process for treating metals by plasma flow
JPS52115711A (en) * 1975-05-26 1977-09-28 Toushichi Ishizawa Method of hardening saw teeth
JPS61502062A (en) * 1984-05-08 1986-09-18 キエフスコエ プロイズボドストヴェンノエ オビエディネニエ ポリメルノボ マシノストロエニア“ボルシェヴィク” Method of manufacturing a cylindrical hollow member

Also Published As

Publication number Publication date
ATE115639T1 (en) 1994-12-15
WO1991001386A1 (en) 1991-02-07
CA2064032A1 (en) 1991-01-26
FI95048C (en) 1995-12-11
EP0483182A1 (en) 1992-05-06
CN1027907C (en) 1995-03-15
FI95048B (en) 1995-08-31
AU5960690A (en) 1991-02-22
EP0483182B1 (en) 1994-12-14
FI920328A0 (en) 1992-01-24
SK279015B6 (en) 1998-05-06
YU135290A (en) 1992-12-21
DE59008039D1 (en) 1995-01-26
CN1049030A (en) 1991-02-06
PL286149A1 (en) 1991-03-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS367490A3 (en) Process for hardening cutting edges of saw blades, knives and punches
US3965328A (en) Laser deep cutting process
CA2429377C (en) Configurable nozzle baffle apparatus and method
Tabata et al. Present and future of lasers for fine cutting of metal plate
CN112059552B (en) For CfMilling method and device for/SiC composite material
JP2014073526A (en) Optical system and laser beam machining apparatus
CN105149796A (en) Laser cutting technology
US5360495A (en) Process for hardening cutting edges with an oval shaped plasma beam
EP3525972B1 (en) Method of manufacturing a toothed blade and apparatus for manufacturing such a blade
Patel et al. Parametric investigation in co2 laser cutting quality of hardox-400 materials
Wardhana et al. Laser cutting parameters effect on 316L stainless steel surface
KR200223520Y1 (en) Workpiece supporting plate in laser cutting machine
Lamikiz et al. Thermal advanced machining processes
CN212330040U (en) Preheating type laser cutting machine
JPH08118053A (en) Workpiece cutting process
Rominger High‐performance laser welding: A comparison of CO2 lasers and high‐brilliance solid‐state lasers
Doumbia et al. Analysis of Neodymium-Doped Yttrium-Aluminum-Garnet Laser and Experimental Prospects for Cutting Micro-Thin Black Walnut Veneers in Industry.
Sona Metallic materials processing: cutting and drilling
TW201443237A (en) Method for manufacturing cutting tool
Kundu et al. CUTTING OF MILD STEEL SPECIMENS IN CO, LASER
US5762730A (en) Method for machining steel edges for skis and the like
JPH09239577A (en) Working nozzle of laser beam machine
DD296709A5 (en) PROCESS FOR HOLLOWING THE CUTTING EDGES OF SAWS
WO2016031546A1 (en) Laser processing head and laser processing machine
RU74922U1 (en) DEVICE FOR ELECTRIC ARC Hardening

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic